腐蚀模块更新

对于腐蚀模块的用户,comsol多物理学®6.1版提供了改进连续性具有身份对的组装几何形状的条件,用于建模溶解金属电极的新功能以及对非理想活动的支持。在下面了解有关这些更新的更多信息。

组装对边界上的连续性改善

当在边界的每一侧使用不匹配的网格元素时,通常使用组装对。在使用中,在使用复杂的3D几何形状中扫过网格时,可能会出现组装对。在6.1版中,连续性在组装对边界的潜在因变量(对于电极和电解质阶段)的边界条件已在准确性和数值稳定性方面显着提高当前分布接口和阴极保护界面。

新的牺牲阳极表面节点

为了阴极保护次级电流分布接口,有一个新的牺牲阳极表面节点。该功能可以在边界上使用,以模拟在腐蚀保护应用中溶解金属电极的模型,类似于先前可用的牺牲边缘阳极

comsol多物理UI显示了具有牺牲阳极表面节点的模型构建器,相应的设置窗口以及图形窗口中的油平台模型。 牺牲阳极表面用于定义离岸阴极保护模型中(溶解)阳极边界的功能。

非理想的物种活性系数

6.1版介绍了使用Debye -Hückel理论对非理想电解质进行建模的功能。在这样的电解质中,即使在毫米范围内的浓度变化很小,也可能导致诸如pH和电极平衡电位等数量的可测量变化。因此,解释建模和模拟中非理想效应的能力是电化学接口的重要补充。在此版本中,现在可以将这些效果包含在三级电流分布,恩斯特·普朗克稀释物种的运输接口。活动系数可以使用Debye-Hückel物种活动或用户定义的表达式。

晚期化学公式

现在可以将更先进的配方用于化学物种和化学反应。例如,可以使用封闭标记(),[]和{}来指示分子公式中的结构单元,例如,协调复合体中的结构单元。为了提高可读性,可以在反应公式中使用简化的名称,以指示整个物种或分子结构的一部分。进行反应平衡时,考虑完整的组成和电荷。

新教程模型

comsol多物理学®6.1版将三个新的教程模型带入腐蚀模块。